Bosch BMI270 Smart-IMU mit extrem geringem Leistungsverbrauch

Der BMI270 smarte Beschleunigungssensor (IMU) mit extrem geringem Leistungsverbrauch ist speziell für Wearable-Applikationen konzipiert und bietet eine deutlich verbesserte Beschleunigungssensorleistung. BMI270 umfasst eine intuitive Gesten-, Kontext- und Aktivitätserkennung mit integriertem Plug-and-Play-Schrittzähler, der speziell für am Handgelenk getragene Geräte optimiert wurde. Der IMU ist auch gut geeignet für andere Arten von Wearables, wie z. B. Hörgeräte, smarte Kleidung, smarte Schuhe, smarte Brillen und Fußgelenkbänder.

Als IMU mit extrem geringem Leistungsverbrauch verlängert der BMI270 die Systemakkulaufzeit, indem er das Tracking von mehreren Aktivitäten, das Zählen der Schritte sowie die Gestenerkennungsfunktionen unabhängig vom Hauptsystemprozessor durchführt, ohne dafür aus dem Ruhemodus aufzuwachen. Diese prozessorunabhängigen Funktionen umfassen Aufgaben wie das Senden einer Unterbrechung, wenn eine bestimmte Anzahl an Schritten erreicht wurde oder Geofencing, um GPS zu aktivieren, wenn der Benutzer aufsteht und losläuft. Leistungsstarke, präzise Gesten- und Aktivitätserkennungsfunktionen laufen daher im ultraniedrigen Bereich mit einem Stromverbrauch von nur 30 μA. Dadurch wird der Stromverbrauch deutlich gesenkt und Benutzer können von längeren Batteriewechselintervallen profitieren.

Der smarte IMU von Bosch ist in zwei applikationsspezifischen Versionen erhältlich. Die „Gesten“-Version ermöglicht es dem Endbenutzer, das Gerät mit Handgelenksgesten wie Ein- und Ausblenden, Drücken des Armes nach oben und unten und Bewegen des Handgelenks zu navigieren. Die Version „Kontext und Aktivität“ besitzt erweiterte Funktionen zur Erkennung von Kontextaktivitäten und Aktivitätsänderungen, beispielsweise Stehen, Gehen oder sich in einem Fahrzeug befinden. Der BMI270 ist so konzipiert, dass er den Benutzern maximale Flexibilität bietet und somit an den spezifischen Applikationsfall mit Gesten und Kontext-/Aktivitätsmerkmalen angepasst werden kann.

Aufbauend auf der neuesten Bosch MEMS-Prozesstechnologie kombiniert das BMI270 die im Automobilbereich bewährte Gyroskoptechnologie mit einem verbesserten Beschleunigungssensor. Die einzigartige und bewegungslose Component Retrimming-Funktion (CRT) bietet eine eingebaute Gyroskop-Selbstkalibrierung ohne Rotationsimpuls, die Erstausrüstern beim Testen und Herstellen wertvolle Zeit und Kosten einspart. Die integrierten Plug-and-Play-Funktionen des BMI270 helfen dabei, die Markteinführungszeit zu verkürzen. Der BMI270 ist 2,5 mm x 3,0 mm x 0,8 mm3 groß und ist mit dem BMI160, BMI260, BMI261 und BMI263 Pin-zu-Pin-kompatibel.

Merkmale

  • Abmessungen: 3,0 mm x 2,5 mm x 0,8 mm3
  • 685 µA typischer Stromverbrauch (10 µA - nur Beschleunigungsmesser)
  • Verbesserter Schrittzähler/Detektor
  • Selbstkalibrierender Gyroskop mit bewegungsloser CRT-Funktionalität (Component Re-Trimming):
    • Limitiert Empfindlichkeitsfehler nach dem Löten auf bis zu ±0,4 %.
  • Bedeutende Energieeinsparung:
    • Die intelligente Leistungsmanagementeinheit ermöglicht ständig betriebsfähige Funktionen, um im IMU-Bereich mit extrem geringer Leistung zu laufen.
  • Integrierte hochmoderne MEMS-Sensoren
  • Erhältlich in zwei applikationsspezifischen Versionen:
    • Die „Gesten“-Version ermöglicht es dem Benutzer, das Bauelement mit Handgelenksgesten wie Ein- und Ausblenden, Drücken des Armes nach oben und unten und Bewegen des Handgelenks zu navigieren.
    • Die Version „Kontext und Aktivität“ besitzt erweiterte Funktionen zur Erkennung von Kontextaktivitäten und Aktivitätsänderungen, beispielsweise Stehen, Gehen oder sich in einem Fahrzeug befinden.
  • Rückwärtskompatibel (Pin-zu-Pin) mit dem BMI160, BMI260, BMI261, und BMI263

Applikationen

  • Fitnesstracker/Wearables
  • Armbänder
  • Smart Watches
  • Hearables
  • Gelenkbänder
  • Nackenbänder
  • Intelligente Kleidung
  • Brillen und Controller für erweiterte und virtuelle Realität

Produktübersicht

Bosch BMI270 Smart-IMU mit extrem geringem Leistungsverbrauch
Veröffentlichungsdatum: 2019-02-27 | Aktualisiert: 2024-10-21